JP3981559B2 - Optical disc apparatus and disc discrimination method thereof - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体レーザを用いて、ディスク上に情報を記録再生する光ディスク装置及びそのディスク判別方法に係り、特に、ディスクの構造、ディスクのフォーマット構造が異なる複数の光ディスクの判別技術に関する。
【0002】
【従来の技術】
記録可能な光ディスクの従来例としては、CD−R/RW、DVD−R/RW/RAMがあげられる。これらのディスクのうち、CD系のCD−R/RWとDVD系のDVD−R/RW/RAMは、ディスクの厚み、トラックピッチ、記録マークの大きさ、媒体に記録する際のレーザ波長など物理的な構造特性が大きく異なる。また同じDVD系のDVD−R/RWとDVD−RAMではフォーマット、特にアドレスの構成などが異なる。
【0003】
これらの複数の記録可能な光ディスクに対して記録再生を行うディスク装置の構成としては、それぞれの特性に合ったピックアップ、信号処理用のLSIを組み合わせた構成が考えられる。
【0004】
特開昭2001−243696号公報には、CD−Rを含めた複数種類の情報記録媒体の種類を光学的に判別する装置が示されている。即ち、相互に波長の異なる複数の光ビームをそれぞれ出射する第1、第2のレーザダイオードと、出射去れた各光ビームの光ディスクからの反射光を夫々受光し、受光した反射光に夫々対応する検出信号を出力するピックアップと、出力された受光信号同士の比に基づいて光ディスクの種類を判別するサーボICを備える判別装置が開示されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
それぞれのディスクに合わせたピックアップおよび信号処理用の回路、LSIを組み合わせた光ディスク装置においては、個々の機能を組み合わせているので所定の特性、すなわち各種ディスクに対する記録再生特性が得られることは問題無いが、部品点数が多くなり、またピックアップなどはその形状が大きくなるため、装置構成上、装置が大きくなりすぎたり、基板が通常の大きさに収まらなかったりするなどの問題点が生ずる。また、当然コストも上昇することになる。さらに、部品点数の増加に伴う信頼性の低下、消費電力の増加に伴う発熱などの問題点が生ずる。このため、できるだけ部品点数を押さえ、小型化を図ることが課題となる。
【0006】
また、CD−ROM、R、RW、DVD−ROM、R、RWの複数のディスクに対して記録再生を行うが、これらは使用するレーザ波長、基板の厚み、さらにはフォーマットが異なるためアドレス検出方式などが異なり、それぞれのディスクに対応するための光学的、あるいは電気的な回路の選択が必要となる。従って記録再生動作に至るまでのディスクの判別時間が長くなるという問題点が生ずる。このため如何に短時間でディスク判別を行うかが課題となる。
【0007】
また、特開昭2001−243696号公報記載の技術では、DVD−RAMを判別することができない。
【0008】
本発明の目的は、1層ディスク、複数層のディスクを判別する技術を提供することにある。
また、本発明の他の目的は、チャッキングが正常か、ミスチャッキングかを判別し、チャッキングが正常な場合のみディスク判別を行うことによって、より正確にディスクを判別することができるディスク判別技術を提供することに有る。また、本発明の更に他の目的は、少なくともDVD―RAM、DVD−R、DVD−RWを判別することができる判別技術を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】
本発明の目的を達成するために、第1の発明では、光ピックアップの対物レンズを光ディスクに対してスイープさせると、該対物レンズのスイープステップで検出されるS字状のフォーカスエラー信号の数をカウントし、該S字状のフォーカスエラー信号の数から記録面の層数を決定して光ディスクの層数を判別する。
【0010】
第2の発明では、第1の発明において、該対物レンズをスイープさせる前に、DVD系ディスクであることを判別し、光ディスクのチャッキングが正常であることを判別する。
【0011】
第3の発明では、DVD系ディスクであることを判別し、該DVD系ディスクが1層ディスクであることを判別し、該ディスクの第1の所定半径位置で第1のプッシュプルトラッキングエラー信号を取得し、該第1の半径位置より大きい第2の所定半径位置で第2のプッシュプルトラッキングエラー信号を取得し、該第2のプッシュプルトラッキングエラー信号振幅が該第2のプッシュプルトラッキングエラー信号振幅より大きい場合にはDVD−RAMと判別する。
【0012】
第4の発明では、第3の発明において、コントロールデータを読み取り、該コントロールデータのディスク種別からDVD−RAM1かDVD−RAM2かを判別する。
【0013】
第5の発明では、DVD系ディスクであることを判別し、該DVD系ディスクが1層ディスクであることを判別し、該ディスクの第1の所定半径位置で第1のプッシュプルトラッキングエラー信号を取得し、該ディスクの第2の所定半径位置で第2のプッシュプルトラッキングエラー信号を取得し、該第1及び該第2のプッシュプルトラッキングエラー信号を演算し、該演算結果からDVD−Rディスクを判別する。
【0014】
第6の発明では、第5の発明において、コントロールデータを読み取り、該コントロールデータのディスク種別からDVD−R3.9か、DVD−R4.7―Aか、DVD−R4.7―Gかを判別する。
【0015】
第7の発明では、DVD系ディスクであることを判別し、該DVD系ディスクが1層ディスクであることを判別し、該ディスクの第1の所定半径位置で第1のプッシュプルトラッキングエラー信号を取得し、該ディスクの第2の所定半径位置で第2のプッシュプルトラッキングエラー信号を取得し、該第1及び該第2のプッシュプルトラッキングエラー信号振幅の和が所定の値より小さいと判断された場合に、該ディスクの所定位置で位相差方式のトラッキングエラー信号を取得し、該第1及び該第2のプッシュプルトラッキングエラー信号振幅の一方が所定値より小さく、かつ、該位相差方式のトラッキングエラー信号振幅が所定値より小さい場合にはDVD−RW、+RWと判別する。
【0016】
第8の発明では、第7の発明において、DVD−RW1.1とDVD−RW1.0を判別する際に、RPFIがある場合には、RPFIのデータにより判別を行い、RPFIが無くRMDがある場合にはRMDのデータにより判別を行い、RMDが無い場合にはLPPのデータで判別を行う。
【0017】
第9の発明では、DVD系ディスクであることを判別し、該DVD系ディスクが1層ディスクであることを判別し、該ディスクの第1の所定半径位置で第1のプッシュプルトラッキングエラー信号を取得し、該ディスクの第2の所定半径位置で第2のプッシュプルトラッキングエラー信号を取得し、該第1及び該第2のプッシュプルトラッキングエラー信号振幅の和が所定の値より小さいと判断された場合に、該ディスクの所定位置で位相差方式のトラッキングエラー信号を取得し、該第1及び該第2のプッシュプルトラッキングエラー信号振幅の一方が所定値より以上であり、かつ、該位相差方式のトラッキングエラー信号振幅が所定値以上であると判別された場合にはDVD―ROM、又はDVD−RWと判別する。
【0018】
第10の発明では、第9の発明において、コントロールデータを読み取り、該コントロールデータのディスク種別からDVD−ROMか、DVD−RW1.1かを判別する。
【0019】
第11の発明では、第1のディスク半径位置で光ピックアップの対物レンズを光ディスクに対してスイープさせて、第1のS字状のフォーカスエラー信号の振幅を取得し、第2のディスク半径位置で該光ピックアップの該対物レンズを該光ディスクに対してスイープさせて、第2のS字状のフォーカスエラー信号の振幅を取得し、該第1及び該第2のS字状のフォーカスエラー信号の振幅が所定値より小さい場合にはチャッキングが異常と判別する。
【0020】
第12の発明では、第1のディスク半径位置で光ピックアップの対物レンズを光ディスクに対してスイープさせて、第1のS字状のフォーカスエラー信号の振幅を取得し、第2のディスク半径位置で該光ピックアップの該対物レンズを該光ディスクに対してスイープさせて、第2のS字状のフォーカスエラー信号の振幅を取得し、該第1のS字状のフォーカスエラー信号の振幅と該第2のS字状のフォーカスエラー信号の振幅との差が所定値より大きい場合にはチャッキングが異常と判別する。
【0021】
第13の発明では、第1のディスク半径位置で光ピックアップの対物レンズを光ディスクに対してスイープを開始させてから、第1のS字状のフォーカスエラー信号の予め定められた位置までに要した第1の時間を計測し、第2のディスク半径位置で該光ピックアップの該対物レンズを該光ディスクに対してスイープを開始させてから、第2のS字状のフォーカスエラー信号の該予め定められた位置までに要した第2の時間を計測し、該第1と該第2の時間差が所定の値より大きい場合にはチャッキングが異常と判別する。
【0022】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、実施例を用い、図を参照して説明する。図1は本発明による光ディスク装置の一実施例を示すブロック図である。本実施例で使用する記録可能な光ディスク1としては、CD−R、CD−RW、DVD−R、DVD−RWおよびDVD−RAMの5種類のディスクである。なお言うまでもないが、本光ディスク装置では再生専用のDVD−ROM、CD−ROMも再生可能である。本記録装置はこの光ディスク1を回転するスピンドルモータ2、光ディスク1に情報を記録再生するためのレーザ光を照射するための光ピックアップ3、光ピックアップ3からの再生信号を入力するRFフロントエンド4等から構成される。
【0023】
本記録装置はさらに、このRFフロントエンド4の信号を受け、光ディスク1上のデータを抽出するためのデジタル信号処理回路5および、これらの回路を制御するマイコン6から構成される。RFフロントエンド4及びデジタル信号処理回路5は通常LSIで構成される。また、サーボ系の信号は、RFフロントエンド4にて生成され、デジタル信号処理回路5を用いて制御される。
【0024】
記録用の信号制御は、デジタル信号処理回路5から光ピックアップ3上に搭載されたレーザダイオードドライバ13に必要な情報を送り、レーザダイオードドライバ13が、第1のレーザダイオード11、第2のレーザダイオード12を制御する。第1のレーザダイオード11は、例えば、CD用光ディスクに使用し、第2のレーザダイオード12はDVD用光ディスクに使用する。
【0025】
記録の波形制御は、本実施例ではレーザダイオードドライバ13において行なう。このレーザダイオードドライバ13に必要な制御信号はそれぞれのディスク、フォーマットに対応して生成され、レーザダイオードドライバ13を制御する。このほかにも、パワー制御用の信号などはそれぞれのディスクに対応するブロックで制御される。
【0026】
以下、本発明による光ディスク記録再生装置によるディスク判別処理動作について、フローチャートを用いて説明する。図2は本発明によるディスク判別方法の概略の処理動作を示すフローチャートである。図2において、ステップ401でDVD系光ディスクかCD系光ディスクかを判別する(以下、光ディスクは単にディスクという)。CD系ディスクの場合には、ステップ402で、CD系ディスクの判別を行なう。この判別によって、ステップ403、404、405に示すように、それぞれ、CD−ROM、CD−R、又はCD−RWかが分かる。
【0027】
また、ステップ401でDVD系ディスクと判別された場合には、ステップ406で、DVDの1層ディスクか、2層ディスクか、更にはそれ以上の複数層ディスクかを判別する。これによって、ステップ407、408に示すように、DVD−ROM1層ディスクか、DVD−ROM2層ディスクかが分かる。1層ディスクの内、他のディスクはステップ411でDVD−RAM、DVD−R、DVD−RWの別が判別される。ステップ411で、DVD−RAM1、DVD−RAM2が判別されるので、ステップ412、ステップ413に示すように、DVD−RAM1か、DVD−RAM2かが分かる。
【0028】
DVD−R系のディスクは、ステップ415で判別される。その結果、ステップ416〜418で示すように、それぞれ、DVD−R3.9(DVD−R ver. 1.0)、DVD−R4.7−A(DVD−R ver. 2.0 for Authoring)、DVD−R4.7G(DVD−R ver. 2.0 for General)に判別される。DVD−RW、+RW系のディスクについては、ステップ421で判別される。その結果、ステップ422、423で示すように、DVD−RW1.0(DVD−RW ver. 1.0)、DVD−RW1.1(DVD−RW ver.1.1)に判別される。
【0029】
以下、図2に示したディスク判別方法の処理動作について、詳細に説明する。また、本実施例では、ディスク判別を行う際にチャッキングが正常か否かを判別し、正常な場合にディスク判別を行っているので、この点についても詳細に説明する。
図3はCD系光ディスクとDVD系光ディスクの判別及びCD系のディスク種別判別処理動作を説明するためのフローチャートである。
ステップ501で、装置の電源をオンすると共に、光ピックアップを光ディスクのリゼロ位置、即ち光ディスクの半径r=23.7mmの位置に移動する。但し、この時点では、光ディスクはまだ回転していない。次に、ステップ502で、DVD用レーザを光ディスクに照射し、その戻り光を検出する。CD系光ディスクの場合は、戻り光はほとんど検出されず所定値以下であり、DVD系光ディスクの場合は、かなり大きく所定値より大きい。ステップ502で戻り光が所定値以下の場合には、CD系ディスクか、光ディスクが装着されていないかである。
【0030】
ステップ502でCD系ディスク又はディスク装着されていないと判断された場合は、ステップ503でディスクにCD用のレーザを照射し、戻り光を検出する。CD系ディスクの場合、所定値以上の戻り光が検出されるので、この場合はCD系ディスクと判断される。即ち、検出された戻り光をマイコンに入力し、マイコンで予め定められたスレッシュホールドと比較され、そのスレッシュホールド値より大きい場合にはCD系ディスクと判断される。戻り光が検出されない場合には、ディスクが装着されていないと判断されるため、ステップ504でディスクが装着されていない(not ready)と判定される。ステップ503でCD系のディスクと判断された場合は、ステップ505でスレッドを移動して、光ピックアップがディスクの半径r=25mmの位置にくるように調整する。次に、ステップ506に移動して、再度CD用レーザを照射して、フォーカスエラー信号を検出する。検出されたフォーカスエラー信号の振幅が所定の値以上か以下かを判別し、所定値より小さい場合には、ステップ507でディスクが装着されていない(not ready)と判断する。
【0031】
一方、ステップ502で戻り光が所定の値以上であり、DVD系のディスクと判断された場合は、ステップ510に移行して、スレッドを移動させ、光ピックアップの位置が半径r=25mmに来るように調整する。ピックアップの位置を変えてDVD用レーザを照射することによって、ディスクの傾きの有無を見ることができる。次に、ステップ511で充分にチャッキングされているか否かを判別する。ステップ511でチャッキングがOKと判断された場合には、ディスクを回転させて、再度ステップ512で、ディスクにDVD用のレーザを照射して、戻り光が所定値以上の場合はDVD系ディスクと判断し、戻り光が所定値よりも小さい場合にはCD系ディスクと判断する。
【0032】
ステップ511でチャキングミスと判断された場合、ステップ512でCD系ディスクと判断された場合、ステップ506でCD用のレーザを照射して、戻り光が所定値以上の場合には、CD系ディスクと判断し、所定値より小さい場合には、ステップ507で、ディスクが装着されていないと判断される。
【0033】
次に、ステップ514で、今まで得られた種々のデータをマイコンに入力して、後述するようにして判断する。ステップ514でチャッキングミスと判断された場合には、ステップ515でnot readyとなる。ステップ514でチャッキングが良好の場合には、ステップ516で、CD用のレーザをディスクに照射してフォーカスエラー信号の振幅を検出し、フォーカスエラー信号の振幅が所定値以上の場合には、そのCD系ディスクは光反射ディスクであると判断して、ステップ517に進む。ステップ517で、ウォブル同期を行っているか否かを判断する。即ち、ウォブル信号が検出されるか否かを判定する。即ち、ウォブル信号が検出される場合には、PLL回路でクロック信号がウォブル信号に同期される。ステップ517で、ウォブル信号が検出できなかった場合には、ステップ518に示すようにCD−ROMディスクと判別される。ステップ517で、ウォブル信号が検出された場合には、ステップ519に示すようにCD−Rディスクと判別される。ステップ516で、フォーカスエラー信号の振幅が所定値より小さい場合には、低反射ディスクであり、CD−RWと推定されるが、更に明確にするために、ステップ520でウォブル信号を検出する。ウォブル信号が検出された場合は、ウォブル同期を行っていることが明確なので、ステップ521でCD−RWディスクと判別できる。
【0034】
次に、ステップ511、514のチャキングの良、不良(ミスチャッキング)を判断する方法について説明する。
本実施例でチャッキング不良を判別できるディスクは、例えば、CD系としては、CD−ROM、CDM−R、CD−RW(CD−MRW)であり、DVD系としては、DVD−RAM1、DVD−RAM2、DVD−ROM1層、DVD−ROM2層、DVD−R3.95GB、DVD−R4.7GB、DVD−RW、DVD−+RW4.7GBである。
また、ミスチャッキング検出は、メカチルトセンサを備えている装置と未装備装置とで分けて説明する。
【0035】
まず、メカチルトセンサ未装備装置におけるミスチャッキングの検出について、図4、図5を用いて説明する。
図4はディスクの内周側と外周側において検出されたフォーカスエラー信号を示す図である。まず、光ピックアップを内周側でリゼロの位置に移動させて、フォーカススイープを行うと、2個のフォーカスエラー信号(以下、FE信号という)が得られる。最初のFE信号601はディスク基板表面の反射によるものである。2個目のFE信号602はディスクの記録面からの反射によって得られるFE信号である。更に、光ピックアップをディスクの外周方向に移動させた後、フォーカススイープを行って、ディスクの表面から反射されたFE信号603とディスクの記録面から反射されたFE信号604が得られる。今、FE信号602の最大振幅をFE1とし、FE信号604の最大振幅をFE2とする。また、605はFOD(Focus Driveのためにアクチュエータを駆動する信号)曲線である。更に、本実施例では、図に示すS字曲線間時間t11、t12、t21、t22を取得することによってミスチャキングを判定する。t11はフォーカススイープ開始点とFE信号601のゼロ点間の時間、t21はフォーカススイープ開始点とFE信号603のゼロ点間の時間、t12はFE信号601とFE信号602のゼロ点間の時間、t22はFE信号603とFE信号604のゼロ点間の時間である。
【0036】
従来、FE信号の大小のみでミスチャッキングを検出していたが、この方法では、ミスチャッキング時のディスクの傾き状態により、ディスク記録面に焦点が合致し、FE信号振幅が正常チャッキング時と遜色ないレベルの信号が出力される場合があり、正確にミスチャッキングを検出することができなかった。このために、本発明では、S字曲線間時間を取得する。
【0037】
ディスクが正常にチャッキングされている場合、フォーカススイープ開始時間からディスク表面の反射によるFE信号を観察するまでの時間は、測定位置を移動してもディスク面振れ、スイープ速度ばらつき程度しか変化しない。一方、ディスクがミスチャッキングした状態では、ディスクが傾いているため、測定位置を移動した場合には、前の時間と比べて大きくなる。即ち、t21はt11より大きくなる。そこで、この時間差を用いてミスチャッキング検出を行う。また、時間検出を誤った場合に対応するために、FE信号振幅も用いる。ミスチャッキング状態ではFE信号振幅さも大きくなる場合があり、また、振幅が小さい場合もある。この様なミスチャッキング状態と判別する。ディスクによっては波長依存性が高い場合があるため、ミスチャッキング状態、又はディスク無し状態と判断する場合には、必ずDVDレーザとCDレーザで測定した後とする。
上記の測定は、BCA領域(21.9mm〜23.55mm)を避けた位置で行う。そこで、内周側での測定はリゼロ位置、外周側での測定は、半径23.75mmの位置で行う。
【0038】
図5は本発明によるミスチャッキング検出動作の一実施例を示すフローチャートである。まず、ステップ701で、図4を用いて説明したS字曲線間時間t11、t12、FE1を計測する。即ち、フォーカススイープのために、対物レンズを所定位置から移動開始させた時から、S字状のフォーカスエラー信号の中心までの時間を計測する。この時間は、対物レンズを所定位置から移動開始させた時から、S字状のフォーカスエラー信号の所定の位置までの時間であっても良い。ステップ702で光ピックアップを外周方向に移動させ、半径r=23.75mmの位置になるように調整する。そして、ステップ703でS字曲線間時間t21、t22、FE2を計測する。ステップ704でFE1及びFE2の値が所定の値FEdよりも大きいか否かを判定する。ディスクが良好に装着されている場合には、FE1及びFE2共に所定値より大きくなければならない。よって、FE1及びFE2の値が所定の値FEd以下の場合には、ステップ705に移行して、媒体無し、又はミスチャッキングと判断される。FE1及びFE2の値が所定の値FEdよりも大きい場合(Yの場合)には、ステップ706でt11−t21の絶対値が所定の時間tmより小さいか否かを判定する。ディスクが良好に装着されている場合には、t11とt21の値は略同じ値になるので、t11−t21の絶対値は所定の時間より小さい。よって、t11−t21の絶対値が所定の時間tm以上の場合(Nの場合)は、ステップ705に移行して、媒体無し、又はミスチャッキングと判断される。ステップ706で、t11−t21の絶対値が所定の時間tmより小さい場合には、ステップ707に移行する。
ステップ707では、FE1−FE2の絶対値が所定の値FEmより小さいか否かを判別する。FE1−FE2の絶対値が所定の値FEm以上の場合(Nの場合)には、ステップ705で媒体無し、又はミスチャッキングと判断される。ステップ707で、FE1−FE2の絶対値が所定の値FEmより小さいと判断された場合には、ステップ708で媒体有りと判別される。この様に、FE1及びFE2の値が所定の値FEdよりも大きく、t11−t21の絶対値が所定の時間tmより小さく、かつ、FE1−FE2の絶対値が所定の値FEmより小さい場合にのみ、媒体有りと判別される。
【0039】
次に、メカチルトセンサが装備されている光ディスク記録再生装置におけるミスチャッキング検出方法について説明する。
メカチルトセンサが装備されている場合、このセンサからの信号を演算することによって、ディスクの傾き度合い、ディスクの有無を判別することができる。メカチルトセンサの出力から和信号と差信号を生成する。回路構成上、この両信号を同時に観測することができない場合には、スイッチを用いて切り換え、差信号と和信号を演算する。その結果によって、ディスクのチルト、ディスクの有無、ミスチャッキングを判別することができる。
【0040】
次に、図6を用いて、DVD系ディスク、特に、DVD−ROM1層、DVD−ROM2層、DVD−RAM、DVD−R、DVD−RWの判別方法について説明する。
図6はDVD系ディスクの一部の種別を判別する処理動作の一実施例を示すフローチャートである。
図3のステップ512でDVD系ディスクと判別された場合の出力端子をAとすると、図6のフローは端子Aから始まる。まず、ステップ801で、スレッドを移動させて、光ピックアップをディスクの半径r=23.7mmに位置に置く。次にステップ802でDVD系ディスクが1層か、2層かを判別する。そのために、フォーカスをスイープして、フォーカスエラー信号であるS字曲線の数をカウントする。記録面が1層の場合には、ディスク表面の反射から得られるS時曲線とディスク記録面から得られるS時曲線の2個のS時曲線が得られる。2層のディスクの場合には、それぞれディスク表面、1層目の記録面、2層目の記録面からS字曲線が得られるので、このS字状のフォーカスエラー信号をカウントすることによって、1層ディスクか、2層ディスクかを判別することができる。
【0041】
ステップ802で2層ディスクと判別された場合、ステップ803で、ディスクのリードインに記載されているコントロールデータを読み出す。このコントロールデータには、ディスクの種別が記載されているので、ディスク種別としてDVD−ROM2層ディスクと記載されている場合には、ステップ804に移行して、DVD−ROM2層ディスクと判別することができる。ステップ803で、コントロールデータにDVD−ROM1層ディスクと記載されている場合には、ステップ802でのS字曲線のカウントが誤りなので、ステップ805に示すように、DVD−ROM1層ディスクと判別される。
【0042】
ステップ802で、DVD系の1層ディスクと判別された場合には、ステップ808に移行して、DVD−R用とR以外のDVD用の電気オフセット調整をそれぞれ実施し、ステップ809で、DVD−R以外の電気オフセット調整値を設定する。オフセット調整としては、例えば、サーボ回路のゼロ点調整、初期値調整をDVD−R、それ以外のDVDディスクについて行う。次に、ステップ810に移行して、ここでプッシュプルトラッキングエラー信号(PP信号という)の振幅を取得し、記憶する。次に、ステップ811でスレッドを移動し、光ピックアップがディスクの半径r=25mmになるように調整する。その後、ステップ812でPP信号の振幅を取得し記憶する。
【0043】
次に、ステップ813に移行して、r=23.7mmの時のPP信号振幅(pp23.7と言う)とr=25mmの時のPP信号振幅(pp25と言う)を比較する。即ち、pp25/pp23.7の値を計算する。これは、DVD−RAMでは半径24.0mm以下ではエンボスでありPP信号が小さく、24.0mm以上ではランド/グルーブ構造でありPP信号が大きいという特徴を有するが、DVD−R分のRWでは全領域にわたってほぼ一定のPP信号であるため、24.0mmの前後でのPP信号の振幅を比較することによりこれらのディスクの判別を容易に行うものである。本実施例ではpp25/pp23.7>pp_r1という判別式を用い、pp25/pp23.7がpp_r1より大きい場合には、DVD−RAMであると判断する。上記説明のとおりRAMの場合にはpp25/pp23.7が1より十分大きくなり、1に近い場合にはそれ以外ディスクと判別される。本実施例では、検討の結果pp_r2=2の場合、誤判別が最も小さいため、pp25/pp23.7が2より大きい場合と2以下の場合で判別している。よって、pp25/pp23.7が2より大きい場合にはステップ814でDVD−RAMと判別され、端子Bを通して、他の図で示すステップに移行する。
【0044】
pp25/pp23.7が1以下の場合には、ステップ815に移行して、(pp25+pp23.7)>pp_r2を満足するか否かを判定する。pp_r2は予め定められた定数であり、光ディスク装置のメモリに記憶されている。(pp25+pp23.7)が常数pp_r2より大きい場合には、DVD−Rの可能性が大きいので、ステップ816でDVD−Rと判別されるので、ステップ817でDVD−Rの電気オフセット調整値を設定し、ステップ818でDVD−Rと判別する。その後端子Cを通して他の図のフローチャートに接続される。
【0045】
ステップ815で、(pp25+pp23.7)が常数pp_r2より小さい場合には、DVD−R以外の可能性が大きいとして、ステップ821に進み、ここで、トラッキングエラー信号である位相差検出信号(DPD)の振幅を取得する。次に、ステップ822に移行して、r=25mmのDPDの振幅(dpd25と言う)とpp25(r=25mmのプッシュプルトラッキングエラー信号の振幅)をチェックする。今DPDの所定の振幅値をdpd_有、PPの所定の振幅値をpp_有とすると、dpd25<dpd_有、pp25<pp_有を満足する場合(Yesの場合)は、DVD−RW、+RWの未記録ディスクである可能性が高いため、ステップ823で、DVD−RW、+RWと判断される。しかし、DVD−ROMディスクや、記録後のDVD−RW、+RWディスクでは上記判別に対して満足しない(NO)となる場合があるので、ステップ824に移行して、アナログのRFフロントエンドにおけるAGC(Automatic Gain Control)のPE(Pull−in Error)ゲインを設定する設定レジスタの値を見る。PEゲインは、ディスクの反射率が高いとゲインを小さくするように設定されるため、ステップ824で、ゲイン設定レジスタの値が所定の値より小さい場合には、ステップ827でDVD−ROMの可能性ありと判断され、ステップ828に移行される。所定の値より大きい場合には、反射率が低いためステップ825で示すようにDVD−RW、+RWの可能性が高いが、ディスクの汚れ等でROMを誤認識する可能性もある。これらのうち、ステップ823でDVD−RW、+RWの可能性があると判別されたものに関しては、ステップ829で、PP振幅を調整し、調整ができたか否か判別する。調整できた場合には端子Dから他の図のフローチャートに接続される。ステップ829で振幅の調整ができなかった(Noの)場合、ステップ828に移行される。
【0046】
ステップ828では、1層ディスクか2層ディスクか再度チェックされ、2層ディスクの場合は、ステップ803でコントロールデータを読んで、ステップ804のDVD−ROM2層か、ステップ805のDVD−ROM1層と判別される。ステップ828で1層ディスクと判別された場合にはステップ830で、コントロールデータを読み、その結果によって、ステップ804のDVD−ROM2層か、ステップ805のDVD−ROM1層と判別される。
【0047】
次に図7を用いて、DVD−R3.9、DVD−R4.7−A、DVD−R4.7−Gの判別方法について説明する。図7はDVD系ディスクの他の一部の種別を判別する処理動作の一実施例を示すフローチャートである。図6のステップ818で、DVD−Rと判別された場合、端子Cからステップ901に移行して、LPP(ランドプリピット)の補間を行い、即ちデクリメントしてLPPを読み出す。次にステップ902でLPPのデータが復調できるか否かを判別する。復調できた(Yesの)場合、未記録ディスクの可能性が大きいため、ステップ903で、補間前のPART AのブロックアドレスがF00000以上か否かを判別する。ステップ903でブロックアドレスがF00000より小さい場合には、ステップ904に移行してコントロールデータを読む。ステップ902で、LPPのデータが復調できないと言うことは、S/Nが悪いか、記録済みディスクの可能性が大きいので、ステップ906で、データIDでシークし、サーボ信号の最適化を行うべくPP信号を設定した後、ステップ904でコントロールデータを読み出す。
【0048】
ステップ903で、補間前のPART AのブロックアドレスがF00000以上(Yes)の場合、DVD−R4.7−Gの可能性が大きい。この場合、更に、ステップ908で、RMD(Recording ManagimentDataであり、DVD−R、DVD−RWの記録部分の一部である。)の有無をチェックし、RMDがない場合にはステップ910でLPPデータからID1〜ID5の情報を取得し、ステップ904でコントロールデータを読み出す。ステップ908で、RMDが有った場合には、ステップ912でRMDを読み出し、ステップ913で、RPFI(R(RW) Physical FormatInformationであり、DVD−R、DVD−RWの記録データの一部である)の有無をチェックする。ステップ913でRPFIがない場合には、ステップ904で、コントロールデータを読み取る。ステップ913でRPFIがある場合には、ステップ914でRPFIを読み取る。RPFIを読み取ることができた場合には、ステップ916に示すようにDVD−R4.7−Gと判別することができる。
【0049】
ステップ914で読み取りが不可の場合には、ステップ918に示すようにディスクの判別不可(not ready)と判断される。ステップ904で、このコントロールデータを読み出した結果、読み出されたディスク種別によって、ステップ920に示すようにDVD−R3.9と判別されたり、ステップ922に示すようにDVD−R4.7−Aと判別されたり、ステップ916に示すようにDVD−R4.7−Gと判別されたり、端子Fを通して図6のステップ805に示すようにDVD−RM1層と判別されたり、又は読み取り不可の場合には、ステップ918に示すようにディスクの判別不可(not ready)と判断される。
【0050】
次に、DVD−RAM1、DVD−RAM2、DVD−RW1.0、DVD−RW1.1の判別方法について、図8を用いて説明する。
図8はDVD系ディスクの更に他の種別を判別する処理動作の一実施例を示すフローチャートである。図6のステップ814は端子Bに接続される。端子Bは図8のステップ1101に移行される。ステップ814でDVD−RAMと判別された場合、ステップ1101でコントロールデータを読み出し、そこに記載されているディスク種類をみることによって、ステップ1102に示すようにDVD―RAM1と判別されたり、ステップ1103に示すようにDVD−RAM2と判別されたりする。
【0051】
図6のステップ823で、DVD−RW、+RWと判別され、ステップ829で、PP振幅の調整ができた場合は、端子Dを通して図8のステップ1104でLPPのデータ復調を行う。DVD+RWはLPPを持っていないので、復調を行うことができない。この場合(Noの場合)、ステップ1106に移行し、まず、データ中のID(アドレス)をみて、現在位置にシークすると共に、DPDレベルを設定した後、ステップ1108でコントロールデータを読み出す。
【0052】
DVD−RWはLPPを持っているので復調することができる。この場合(Yesの場合)、ステップ1110で、LPPをデクリメントしてLPPを読み取る。読み取りが不可の場合、即ち、記録済みのディスクの場合は読み取りできないことがある。よって、この場合は、ステップ1112に移行して、フィジカルインフォメーションを読み取るために、記録されているデータ中のID(アドレス)を見ながらシークすると共にPP(プッシュプルサーボ信号)のレベルを設定する。ステップ1110、1112の場合共に、ステップ1114でRMDの有無をチェックする。RMDがない場合には、ステップ1116でディスクのID1〜ID5の情報を取得する。その結果、−RW1.1の場合は、ステップ1108に移行して、コントロールデータを読み取る。ステップ1116で−RW1.0の場合は、ステップ1124に示すようにDVD−RW1.0と判別される。
【0053】
ステップ1114で、RMDがある場合には、ステップ1118でRMDを読み取り、ステップ1120に移行し、ステップ1120で、RPFIの有無をチェックする。RPFIが無い場合には、RMDの結果を元にDVD−RW1.1かDVD−RW1.0かを判断し、−RW1.1の場合にはステップ1108でコントロールデータを読み取り、−RW1.0の場合にはステップ1124に示すようにDVD−RW1.0と判別される。ステップ1120でRPFIが有る場合にはステップ1122でRPFIを読み取り、ステップ1126で示すようにDVD−RW1.1と判別される。ステップ1108でコントロールデータを読み出し、ディスク種別を見ることによって、端子 G を通して図6のステップ805に示すようにDVD−ROM1層、又はステップ1126で示すようにDVD−RW1.1、又は端子Eを通して図7のステップ918で示すようにディスクの判別不可(not ready)と判別される。
【0054】
以上述べたように、本発明によれば、殆どのCD系ディスク及びDVD系ディスクを判別することができる。即ち、CD系とDVD系ディスクを判別すると共に、CD系ディスクでは、CD−RW、CD−R、CD−ROMを判別することができ、DVD系ディスクでは、DVD−R3・9、DVD−R4.7、DVD−R4.7−G、DMD−ROM1層、DVD−ROM2層、DVD−RAM1、DVD−RAM2、DVD−RW1.0、DVD−RW1.1を判別することができる。
更に、本発明では、ディスク判別処理動作の中にディスクのミスチャッキング又はディスク無しを判別し、ディスクが正常にチャッキングされている場合にのみ、ディスク判別を行うようにして、より正確にディスク判別を行うことができる。
【0055】
特に、本発明では、1層ディスク、複数層のディスクを判別することができる。
また、チャッキングが正常か、ミスチャッキングかを判別し、チャッキングが正常な場合のみディスク判別を行っているので、より正確にディスクを判別することができる。
本発明では、ディスク判別に、異なるディスク半径におけるトラッキングエラー信号を取得することによって、DVD―RAM、DVD−R、DVD−RWを判別することができるようになった。
【0056】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明では、1層ディスク、複数層のディスクを判別することができる。
また、チャッキングが正常か、ミスチャッキングかを判別し、チャッキングが正常な場合のみディスク判別を行うことによって、より正確にディスクを判別することができる。
また、異なるディスク半径におけるトラッキングエラー信号を取得することによって、DVD―RAM、DVD−R、DVD−RWを判別することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による光ディスク記録再生装置の一実施例を示すブロック図である。
【図2】図2は本発明によるディスク判別方法の概略の処理動作を示すフローチャートである。
【図3】CD系光ディスクとDVD系光ディスクの判別及びCD系のディスク種別判別処理動作を説明するためのフローチャートである。
【図4】ディスクの内周側と外周側において検出されたフォーカスエラー信号を示す図である。
【図5】本発明によるミスチャッキング検出動作の一実施例を示すフローチャートである。
【図6】DVD系ディスクの一部の種別を判別する処理動作の一実施例を示すフローチャートである。
【図7】DVD系ディスクの他の一部の種別を判別する処理動作の一実施例を示すフローチャートである。
【図8】DVD系ディスクの更に他の種別を判別する処理動作の一実施例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
1…光ディスク、2…スピンドルモータ、3…光ピックアップ、4…RFフロントエンド、5…デジタル信号処理回路、6…マイコン。[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an optical disc apparatus for recording and reproducing information on a disc using a semiconductor laser and a disc discriminating method thereof, and more particularly to a discriminating technique for a plurality of optical discs having different disc structures and disc format structures.
[0002]
[Prior art]
Conventional examples of recordable optical disks include CD-R / RW and DVD-R / RW / RAM. Among these discs, CD-type CD-R / RW and DVD-type DVD-R / RW / RAM have physical properties such as disc thickness, track pitch, size of recording mark, and laser wavelength when recording on a medium. Structural characteristics are very different. Also, the same DVD system DVD-R / RW and DVD-RAM have different formats, particularly address configurations.
[0003]
As a configuration of a disk device that performs recording / reproduction with respect to the plurality of recordable optical disks, a configuration in which a pickup and a signal processing LSI that match each characteristic are considered.
[0004]
Japanese Patent Laid-Open No. 2001-243696 discloses an apparatus for optically discriminating the types of information recording media including a CD-R. That is, the first and second laser diodes that respectively emit a plurality of light beams having different wavelengths and the reflected light from the optical disk of each emitted light beam are respectively received and correspond to the received reflected light. A discriminating device including a pickup that outputs a detection signal and a servo IC that discriminates the type of the optical disk based on the ratio between the received light signals is disclosed.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
In an optical disk apparatus combining a pickup, a signal processing circuit, and an LSI that are suitable for each disk, since individual functions are combined, there is no problem in obtaining predetermined characteristics, that is, recording / reproducing characteristics for various disks. Since the number of parts increases and the shape of the pickup and the like becomes large, there arises a problem that the apparatus becomes too large due to the structure of the apparatus, and the board does not fit in the normal size. Of course, the cost also increases. Furthermore, problems such as a decrease in reliability associated with an increase in the number of components and heat generation associated with an increase in power consumption occur. For this reason, it becomes a subject to suppress the number of parts as much as possible and to achieve miniaturization.
[0006]
In addition, recording / reproduction is performed on a plurality of discs such as CD-ROM, R, RW, DVD-ROM, R, and RW. However, since these use different laser wavelengths, substrate thicknesses, and formats, an address detection method. Etc., and it is necessary to select an optical or electrical circuit to cope with each disk. Therefore, there arises a problem that the disc discrimination time until the recording / reproducing operation is extended. Therefore, how to discriminate in a short time is a problem.
[0007]
Further, the technique described in Japanese Patent Laid-Open No. 2001-243696 cannot discriminate DVD-RAM.
[0008]
An object of the present invention is to provide a technique for discriminating a single-layer disc and a multi-layer disc.
Another object of the present invention is to discriminate discs that can discriminate discs more accurately by discriminating whether chucking is normal or mischucking and discriminating only when chucking is normal. To provide technology. Another object of the present invention is to provide a discrimination technique capable of discriminating at least DVD-RAM, DVD-R, and DVD-RW.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the object of the present invention, in the first invention, when the objective lens of the optical pickup is swept with respect to the optical disc, the number of S-shaped focus error signals detected in the sweep step of the objective lens is calculated. Counting is performed, and the number of layers on the recording surface is determined from the number of S-shaped focus error signals to determine the number of layers of the optical disk.
[0010]
In the second invention, in the first invention, before sweeping the objective lens, it is discriminated that the disc is a DVD disc, and it is discriminated that the chucking of the optical disc is normal.
[0011]
In the third aspect of the invention, it is determined that the disc is a DVD disc, the DVD disc is a single layer disc, and a first push-pull tracking error signal is output at a first predetermined radius position of the disc. And acquiring a second push-pull tracking error signal at a second predetermined radial position that is greater than the first radial position, and the second push-pull tracking error signal amplitude is the second push-pull tracking error signal. If it is larger than the amplitude, it is determined as a DVD-RAM.
[0012]
In the fourth invention, in the third invention, the control data is read, and it is discriminated whether it is DVD-
[0013]
In the fifth invention, the disc is discriminated as a DVD disc, the disc is discriminated as a single layer disc, and a first push-pull tracking error signal is output at a first predetermined radius position of the disc. And obtaining a second push-pull tracking error signal at a second predetermined radius position of the disc, computing the first and second push-pull tracking error signals, and calculating the DVD-R disc from the computation result. Is determined.
[0014]
According to a sixth aspect, in the fifth aspect, the control data is read and discriminated as DVD-R3.9, DVD-R4.7-A, or DVD-R4.7-G from the disc type of the control data. To do.
[0015]
In the seventh invention, the disc is discriminated as a DVD disc, the disc is discriminated as a single-layer disc, and a first push-pull tracking error signal is output at a first predetermined radius position of the disc. And acquiring a second push-pull tracking error signal at a second predetermined radius position of the disk, and determining that the sum of the amplitudes of the first and second push-pull tracking error signals is smaller than a predetermined value. If a phase difference tracking error signal is acquired at a predetermined position of the disk, one of the first and second push-pull tracking error signal amplitudes is smaller than a predetermined value, and the phase difference tracking When the tracking error signal amplitude is smaller than a predetermined value, it is determined as DVD-RW or + RW.
[0016]
In the eighth invention, in the seventh invention, if there is RPFI when discriminating between DVD-RW1.1 and DVD-RW1.0, discrimination is performed based on RPFI data, and there is no RPFI and there is RMD. In this case, the determination is made based on the RMD data, and if there is no RMD, the determination is made based on the LPP data.
[0017]
In the ninth invention, the disc is discriminated as a DVD disc, the disc is discriminated as a single-layer disc, and a first push-pull tracking error signal is output at a first predetermined radius position of the disc. And acquiring a second push-pull tracking error signal at a second predetermined radius position of the disk, and determining that the sum of the amplitudes of the first and second push-pull tracking error signals is smaller than a predetermined value. A phase difference tracking error signal is acquired at a predetermined position of the disk, and one of the first and second push-pull tracking error signal amplitudes is greater than a predetermined value, and the phase difference When it is determined that the tracking error signal amplitude of the system is greater than or equal to a predetermined value, it is determined as DVD-ROM or DVD-RW.
[0018]
In the tenth invention, in the ninth invention, the control data is read, and it is discriminated whether it is DVD-ROM or DVD-RW 1.1 from the disc type of the control data.
[0019]
In the eleventh aspect of the invention, the objective lens of the optical pickup is swept with respect to the optical disc at the first disc radial position to obtain the amplitude of the first S-shaped focus error signal, and at the second disc radial position. The objective lens of the optical pickup is swept with respect to the optical disc to obtain the amplitude of the second S-shaped focus error signal, and the amplitude of the first and second S-shaped focus error signals Is smaller than the predetermined value, it is determined that the chucking is abnormal.
[0020]
In the twelfth invention, the objective lens of the optical pickup is swept with respect to the optical disc at the first disc radial position to obtain the amplitude of the first S-shaped focus error signal, and at the second disc radial position. The objective lens of the optical pickup is swept with respect to the optical disc to obtain the amplitude of the second S-shaped focus error signal, and the amplitude of the first S-shaped focus error signal and the second When the difference from the amplitude of the S-shaped focus error signal is larger than a predetermined value, it is determined that the chucking is abnormal.
[0021]
In the thirteenth invention, it takes from the start of sweeping the objective lens of the optical pickup to the optical disk at the first disk radial position to the predetermined position of the first S-shaped focus error signal. After the first time is measured and the objective lens of the optical pickup is started to sweep with respect to the optical disk at the second disk radial position, the predetermined S-shaped focus error signal is determined in advance. The second time required to reach the position is measured, and if the difference between the first time and the second time is greater than a predetermined value, it is determined that the chucking is abnormal.
[0022]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings using examples. FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an optical disk apparatus according to the present invention. As the recordable
[0023]
The recording device further includesUpon receiving this RF front end 4 signal,lightdisk1It comprises a digital
[0024]
For recording signal control, necessary information is sent from the digital
[0025]
Recording waveform control is performed in the
[0026]
The disc discrimination processing operation by the optical disc recording / reproducing apparatus according to the present invention will be described below with reference to flowcharts.To do. FIG.FIG. 5 is a flowchart showing a schematic processing operation of the disc discrimination method according to the present invention.
[0027]
If it is determined in
[0028]
A DVD-R disc is discriminated in step 415. As a result, step 416˜418, DVD-R3.9 (DVD-R ver. 1.0), DVD-R4.7-A (DVD-R ver. 2.0 for Authoring), DVD-R4.7G, respectively. (DVD-R ver. 2.0 for General). For DVD-RW and + RW discs, the determination is made at step 421. As a result, as shown in
[0029]
Hereinafter, the processing operation of the disk discrimination method shown in FIG. 2 will be described in detail. In this embodiment, when disc determination is performed, it is determined whether or not chucking is normal, and disc determination is performed when the disc is normal. This will also be described in detail.
FIG. 3 is a flowchart for explaining the operation of discriminating between the CD-type optical disc and the DVD-type optical disc and the CD-type disc type discrimination processing.
In step 501, the apparatus is turned on, and the optical pickup is moved to the rezero position of the optical disk, that is, to the position where the radius r of the optical disk is 23.7 mm. However, at this point, the optical disk has not yet rotated. In
[0030]
If it is determined in
[0031]
On the other hand, if the return light is greater than or equal to the predetermined value in
[0032]
If it is determined in step 511 that there is a chucking mistake, if it is determined in
[0033]
Next, in
[0034]
Next, a method for determining whether the chucking is good or bad (mischucking) in
In the present embodiment, for example, CD-ROM, CDM-R, and CD-RW (CD-MRW) are discs that can determine a chucking failure, and DVD-RAM1 and DVD- RAM 2, DVD-
Mischucking detection will be described separately for an apparatus having a mechanical tilt sensor and an unequipped apparatus.
[0035]
First, detection of mischucking in a device not equipped with a mechanical tilt sensor will be described with reference to FIGS.
FIG. 4 is a diagram showing focus error signals detected on the inner and outer peripheral sides of the disc. First, when focus sweep is performed by moving the optical pickup to the rezero position on the inner circumference side, two focus error signals (hereinafter referred to as FE signals) are obtained. The
[0036]
Conventionally, mischucking was detected only by the magnitude of the FE signal. However, in this method, the focal point of the disc recording surface is matched due to the tilt state of the disc at the time of mischucking, and the FE signal amplitude is normal chucking. A signal with a level comparable to that may be output, and mischucking could not be detected accurately. For this reason, in this invention, the time between S-curves is acquired.
[0037]
When the disc is normally chucked, the time from the focus sweep start time to the observation of the FE signal due to the reflection on the disc surface changes only about the disc surface shake and sweep speed variation even if the measurement position is moved. On the other hand, when the disc is mischucked, the disc is tilted, and therefore, when the measurement position is moved, the disc becomes larger than the previous time. That is, t21 is larger than t11. Therefore, mischucking detection is performed using this time difference. Further, the FE signal amplitude is also used in order to cope with a case where the time detection is wrong. In the mischucking state, the amplitude of the FE signal may increase, and the amplitude may be small. Such a mischucking state is determined. Depending on the disc, the wavelength dependency may be high, so when determining that the state is a mischucking state or a state where there is no disc, be sure to perform the measurement with a DVD laser and a CD laser.
The above measurement is performed at a position avoiding the BCA region (21.9 mm to 23.55 mm). Therefore, the measurement on the inner peripheral side is performed at the rezero position, and the measurement on the outer peripheral side is performed at a position having a radius of 23.75 mm.
[0038]
FIG. 5 is a flowchart showing an embodiment of the mischucking detection operation according to the present invention. First, in
In
[0039]
Next, a mischucking detection method in an optical disc recording / reproducing apparatus equipped with a mechanical tilt sensor will be described.
When a mechanical tilt sensor is provided, the degree of disc tilt and the presence / absence of a disc can be determined by calculating a signal from this sensor. A sum signal and a difference signal are generated from the output of the mechanical tilt sensor. If both signals cannot be observed simultaneously due to the circuit configuration, the difference signal and the sum signal are calculated by using a switch. As a result, disc tilt, disc presence, and mischucking can be determined.
[0040]
Next, a method for discriminating DVD-type discs, particularly DVD-
FIG. 6 is a flowchart showing an embodiment of a processing operation for discriminating a part of a DVD type disc.
If the output terminal when the disc is determined to be a DVD disk in
[0041]
If it is determined in step 802 that the disc is a double-layer disc, control data written in the lead-in of the disc is read in
[0042]
If it is determined in step 802 that the disc is a DVD-type single-layer disc, the process proceeds to step 808, where a DVD other than R-DVD and DVD other than R is transferred.forElectric offset
[0043]
Next, the process proceeds to step 813, where the PP signal amplitude when r = 23.7 mm (referred to as pp23.7) and the PP signal amplitude when r = 25 mm (referred to as pp25) are compared. That is, the value of pp25 / pp23.7 is calculated. This is characterized in that the DVD-RAM has embossing and a small PP signal at a radius of 24.0 mm or less, and has a land / groove structure and a large PP signal at 24.0 mm or more. Since the PP signal is almost constant over the area, it is possible to distinguish these discs by comparing the amplitude of the PP signal before and after 24.0 mm.EasyTo do. In this embodiment, a discriminant of pp25 / pp23.7> pp_r1 is used. When pp25 / pp23.7 is larger than pp_r1, it is determined that the disc is a DVD-RAM. As described above, in the case of the RAM, pp25 / pp23.7 is sufficiently larger than 1, and when it is close to 1, it is determined as the other disk. In the present embodiment, when pp_r2 = 2 as a result of the examination, since the misjudgment is the smallest, the discrimination is made when pp25 / pp23.7 is greater than 2 or less than 2. Therefore, if pp25 / pp23.7 is larger than 2, it is determined as DVD-RAM in
[0044]
When pp25 / pp23.7 is 1 or less, the process proceeds to step 815 to determine whether (pp25 + pp23.7)> pp_r2 is satisfied. pp_r2 is a predetermined constant and is stored in the memory of the optical disc apparatus. If (pp25 + pp23.7) is greater than the constant pp_r2, the possibility of DVD-R is high, so it is determined that the DVD-R is determined in step 816. Therefore, in step 817, the electric offset adjustment value for DVD-R is set. In
[0045]
If (pp25 + pp23.7) is smaller than the constant pp_r2 in step 815, it is determined that there is a high possibility other than DVD-R, and the process proceeds to step 821, where the phase difference detection signal (DPD) which is a tracking error signalofGet the amplitude. Next, the process proceeds to step 822, where the amplitude of the DPD of r = 25 mm (referred to as dpd25) and pp25 (push-pull tracking of r = 25 mm).errorsignalofCheck (Amplitude). If the predetermined amplitude value of DPD is dpd_presence and the predetermined amplitude value of PP is pp_presence, if dpd25 <dpd_presence and pp25 <pp_presence are satisfied (in the case of Yes), DVD−Because there is a high possibility that it is an unrecorded disc of RW and + RW,In
[0046]
In step 828, it is checked again whether it is a single-layer disc or a double-layer disc. In the case of a double-layer disc, the control data is read in
[0047]
Next, FIG.forA method for discriminating between DVD-R3.9, DVD-R4.7-A, and DVD-R4.7-G will be described. FIG. 7 is a flowchart showing an embodiment of a processing operation for discriminating other types of DVD-type discs. If it is determined that the DVD-R is determined in
[0048]
In
[0049]
Read in step 914OnlyTakeRIf it is not possible, it is determined that the disc cannot be discriminated (not ready) as shown in step 918. In
[0050]
Next, a method for distinguishing DVD-RAM1, DVD-RAM2, DVD-RW1.0, and DVD-RW1.1 will be described with reference to FIG.
FIG. 8 is a flowchart showing an embodiment of a processing operation for discriminating still another type of DVD-based disc. Step 814 in FIG. 6 is connected to terminal B. The terminal B is shifted to step 1101 in FIG. If it is determined in
[0051]
[0052]
Since DVD-RW has LPP, it can be demodulated. In this case (Yes), in
[0053]
In step 1114, if there is RMD, step 111 is performed.8Read RMD with step 1120Migrate toAndStep 1120Then, the presence / absence of RPFI is checked. If there is no RPFI, it is determined whether it is DVD-RW1.1 or DVD-RW1.0 based on the result of RMD. If it is -RW1.1, the control data is read in step 1108.Thus, in the case of -RW1.0, as shown in step 1124, it is determined as DVD-RW1.0.Step 1120If you have RPFI,In step 1122Read RPFI, step 1126As shown inDIt is determined as VD-RW1.1. Step 1108InBy reading the control data and looking at the disc type,Terminal G Through as shown in
[0054]
As described above, according to the present invention, most CD discs and DVD discs can be discriminated. That is, it is possible to discriminate between a CD-type disc and a DVD-type disc, and a CD-type disc can discriminate between CD-RW, CD-R, and CD-ROM. .7, DVD-R4.7-G, DMD-ROM1 layer, DVD-ROM2 layer, DVD-RAM1, DVD-RAM2, DVD-RW1.0, and DVD-RW1.1.
Further, according to the present invention, disc mischucking or no disc is discriminated during the disc discriminating operation, and disc discrimination is performed only when the disc is normally chucked. A determination can be made.
[0055]
In particular, in the present invention, it is possible to discriminate between a single-layer disc and a multi-layer disc.
Further, it is determined whether chucking is normal or mischucking, and the disk determination is performed only when the chucking is normal. Therefore, the disk can be determined more accurately.
In the present invention, it is possible to discriminate DVD-RAM, DVD-R, and DVD-RW by obtaining tracking error signals at different disc radii for disc discrimination.
[0056]
【The invention's effect】
As described above, in the present invention, a single-layer disc and a multi-layer disc can be discriminated.
Further, by discriminating whether chucking is normal or mischucking and performing disc discrimination only when chucking is normal, discs can be discriminated more accurately.
Also, DVD-RAM, DVD-R, and DVD-RW can be discriminated by acquiring tracking error signals at different disk radii.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an optical disc recording / reproducing apparatus according to the present invention.
FIG. 2 is a flowchart showing a schematic processing operation of a disc discrimination method according to the present invention.
FIG. 3 is a flowchart for explaining an operation of discriminating between a CD-type optical disc and a DVD-type optical disc and a CD-type disc type discriminating process.
FIG. 4 is a diagram showing focus error signals detected on the inner and outer peripheral sides of the disc.
FIG. 5 is a flowchart showing an embodiment of a mischucking detection operation according to the present invention.
FIG. 6 is a flowchart showing an embodiment of a processing operation for discriminating a part of a DVD type disc.
FIG. 7 is a flowchart showing an embodiment of a processing operation for discriminating another part of the DVD type disc.
FIG. 8 is a flowchart showing an embodiment of a processing operation for discriminating still another type of DVD-based disc.
[Explanation of symbols]
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